本发明属于光伏系统领域,具体涉及一种建筑一体化光伏系统。
背景技术:
1、光伏建筑一体化(即bipv building integrated pv,pv即photovoltaic)是一种将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术,因其具有占地少、利用效率高、距离用电负荷近、综合成本低等优点而极具应用和推广的价值。bipv技术通过将光伏组件直接集成到建筑材料中,实现了建筑的能源自给,从而帮助实现建筑的节能减排目标。光伏组件在白天产生电力,可以直接供给建筑内部使用,减少了对传统电网的依赖和化石能源的消耗。此外,bipv系统的应用还能提高建筑的整体能源效率,减少碳排放,并有助于建筑达到近零能耗或零能耗的标准。随着技术的进步和成本的降低,bipv在新建建筑和既有建筑改造中的应用将进一步扩大。
2、公开号为cn218456863u的中国专利提出一种温室大棚光伏发电装置,包括大棚主体,所述大棚主体上设置有拱杆和边柱,所述拱杆和边柱上安装有透明膜、轻质柔性光伏组件、防虫网和大棚卷帘,所述大棚卷帘位于温室大棚的进口处,所述大棚主体上设置有轻质柔性光伏组件,所述轻质柔性光伏组件的左右边缘与拱杆和边柱贴合;所述轻质柔性光伏组件包括透光薄膜层、封装材料层和太阳能电池,所述透光薄膜层和所述封装材料层包裹在所述太阳能电池的外侧。该发明提供的温室大棚光伏发电装置能解决资源充分利用和安装不便的问题。但上述光伏发电装置仅作为建筑屋顶组件,没有通风作用,温室大棚还需额外安装循环风机为室内提供空气流通环境。
3、有鉴于此,有必要提出一种建筑一体化光伏系统来解决上述问题。
技术实现思路
1、本发明的目的是提供一种建筑一体化光伏系统,用以解决现有技术存在的上述技术问题。
2、为实现上述目的,本发明提供了如下方案:一种建筑一体化光伏系统,包括若干阵列布设在建筑屋顶上的双玻组件,所述双玻组件包括至少一串光伏电池,各所述双玻组件长度方向的两端转动连接在屋顶支架上,并在连接位置设有角度调节机构,所述双玻组件两端的所述屋顶支架倾斜设置,相邻两所述双玻组件之间具有通风通道;当各所述双玻组件与所述屋顶支架的倾斜角度最小时,上一所述双玻组件的底部边缘搭接在下一双玻组件的顶部边缘,所述通风通道闭合;调节各所述双玻组件的倾斜角度,相邻两所述双玻组件之间的间隙发生变化,所述通风通道随之变化。
3、上述结构旨在提出一种类似瓦片式的组件摆放设计,使雨水可以依次流向下层的双玻组件,最后在屋顶边缘流下,而不会流入室内,可以在防水的同时实现室内空气的流动。
4、优选地,所述角度调节机构包括固接在所述双玻组件两端的固定支撑杆,至少一侧的所述固定支撑杆传动连接有驱动其转动的驱动组件。通过角度调节机构转动固定支撑杆可以调节双玻组件的角度,通过调节双玻组件的角度,可以调节室内的通气量,或者在环境温度降低时通过减小双玻组件的间隔,达到保温的效果。
5、优选地,所述驱动组件包括固接在所述固定支撑杆远离所述双玻组件的齿轮、以及与所述齿轮啮合的齿条,所述齿条连接有驱动其沿所述屋顶支架长度方向往复运动的驱动机构。齿条的前后往复运动带动齿轮转动,实现对双玻组件的角度调节。
6、优选地,各所述齿轮啮合在同一齿条上。降低整体结构的复杂程度,通过一个驱动机构即可实现对多组双玻组件的调节,并且,使双玻组件的调节能实现同步。当然,也可采用每个双玻组件单独通过一个驱动机构来驱动,这样可以根据用户的需求,单独调节每排双玻组件的角度,实现通风量的精确控制。
7、优选地,所述屋顶支架上固定安装有从所述齿条一端限制其运动行程的限位机构。限位机构使得在调整双玻组件角度时,上层的双玻组件不会击打在下层双玻组件上,实现了对双玻组件的保护。
8、优选地,所述驱动机构为电驱动的电机或电动缸。
9、优选地,所述双玻组件长度方向的两端底部设有接水槽,所述接水槽固定安装在所述屋顶支架的内侧。接水槽可以是u形槽,或者略向屋顶支架侧倾斜的接水板,能够将雨水引流至排水通道,避免双玻组件和支架之间的雨水流入室内。
10、优选地,所述双玻组件与相邻的双玻组件相搭接的位置设有弹性密封条。在相邻两个双玻组件搭接位置设置弹性密封条,一方面可以起到密封和保温的效果,另一方面能在角度调节机构运行中通风通道闭合时起到缓冲作用,减小两双玻组件的接触冲击力,对双玻组件起到保护作用。
11、优选地,所述固定支撑杆的端部固接有组件安装支座,所述双玻组件可拆卸安装在所述组件安装支座上。将双玻组件与固定支撑杆设置为可拆卸的连接方式,方便安装和更换双玻组件。
12、优选地,所述双玻组件为无边框组件或窄边框组件。无边框或窄边框组件既能增加美观度,又能提高组件的受光面积,降低组件成本。
13、本发明公开了以下技术效果:
14、本发明以多个角度可调的双玻组件作为屋顶一方面可以保证室内采光,另一方面可以提高室内通风效果,再一方面可以利用通过风道提升建筑光伏的散热效果,从而提高光伏电池的工作效率。本发明利用角度调节机构,可以根据需要调整双玻组件的倾斜角度,以适应不同的日照条件,并且双玻组件采用类似瓦片的摆放方式,使得气流可以通过双玻组件之间的空隙进入室内,能够实现室内的空气流动,提高通风效果;本发明的双玻组件通过屋顶支架固定在建筑物(如房屋、温室大棚等)顶部,充分利用建筑屋顶的空间,可充分发挥建筑光伏一体化的优势;屋顶支架利用屋顶屋顶支架,既节约了光伏系统支架,又具有稳定的结构性能,实现一体化设计;并且,本发明采用瓦片式结构,不仅美观,而且减少了额外的安装空间和成本,瓦片式摆放方式还有利于排水,防止屋顶积水,也便于对组件的清洁;此外,还可以通过电驱动机构对双玻组件进行调节,实现智能调节双玻组件角度和通风通道的通风量的目的。
1.一种建筑一体化光伏系统,其特征在于,包括若干阵列布设在建筑屋顶上的双玻组件(4),所述双玻组件(4)包括至少一串光伏电池,各所述双玻组件(4)长度方向的两端转动连接在屋顶支架(5)上,并在连接位置设有角度调节机构,所述双玻组件(4)两端的所述屋顶支架(5)倾斜设置,相邻两所述双玻组件(4)之间具有通风通道(9);当各所述双玻组件(4)与所述屋顶支架(5)的倾斜角度最小时,上一所述双玻组件(4)的底部边缘搭接在下一双玻组件(4)的顶部边缘,所述通风通道(9)闭合;调节各所述双玻组件(4)的倾斜角度,相邻两所述双玻组件(4)之间的间隙发生变化,所述通风通道(9)随之变化。
2.根据权利要求1所述的建筑一体化光伏系统,其特征在于,所述角度调节机构包括固接在所述双玻组件(4)两端的固定支撑杆(7),至少一侧的所述固定支撑杆(7)传动连接有驱动其转动的驱动组件。
3.根据权利要求2所述的建筑一体化光伏系统,其特征在于,所述驱动组件包括固接在所述固定支撑杆(7)远离所述双玻组件(4)的齿轮(1)、以及与所述齿轮(1)啮合的齿条(2),所述齿条(2)连接有驱动其沿所述屋顶支架(5)长度方向往复运动的驱动机构。
4.根据权利要求3所述的建筑一体化光伏系统,其特征在于,各所述齿轮(1)啮合在同一齿条(2)上。
5.根据权利要求4所述的建筑一体化光伏系统,其特征在于,所述屋顶支架(5)上固定安装有从所述齿条(2)一端限制其运动行程的限位机构(6)。
6.根据权利要求3所述的建筑一体化光伏系统,其特征在于,所述驱动机构为电驱动的电机或电动缸。
7.根据权利要求1所述的建筑一体化光伏系统,其特征在于,所述双玻组件(4)长度方向的两端底部设有接水槽(3),所述接水槽(3)固定安装在所述屋顶支架(5)的内侧。
8.根据权利要求1所述的建筑一体化光伏系统,其特征在于,所述双玻组件(4)与相邻的双玻组件(4)相搭接的位置设有弹性密封条。
9.根据权利要求2所述的建筑一体化光伏系统,其特征在于,所述固定支撑杆(7)的端部固接有组件安装支座(8),所述双玻组件(4)可拆卸安装在所述组件安装支座(8)上。
10.根据权利要求9所述的建筑一体化光伏系统,其特征在于,所述双玻组件(4)为无边框组件或窄边框组件。
